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Cu3P@C和Ni2P@NC的设计合成及储钠性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第12-13页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 引言第13-15页
    1.2 钠离子电池负极材料第15-19页
        1.2.1 氧化还原反应第15-17页
        1.2.2 合金型反应第17-18页
        1.2.3 插入/脱出反应第18-19页
第二章 材料及方法第19-23页
    2.1 实验所用仪器和设备第19页
    2.2 实验材料与试剂第19-20页
    2.3 材料表征第20-21页
        2.3.1 场发射扫描电镜第20页
        2.3.2 球差校正环境透射电镜第20页
        2.3.3 X射线衍射仪测试第20-21页
        2.3.4 多站比表面积测试系统第21页
        2.3.5 X射线光电子能谱第21页
        2.3.6 显微拉曼光谱仪第21页
    2.4 材料电化学表征第21-23页
        2.4.1 恒流充放电测试第21页
        2.4.2 循环伏安法测试第21-22页
        2.4.3 电化学交流阻抗谱测试第22-23页
第三章 碳包覆Cu_3P纳米片的制备及电化学性能研究第23-46页
    3.1 引言第23-24页
    3.2 实验部分第24-26页
        3.2.1 Cu_3P@C纳米片的制备第24-25页
        3.2.2 极片制备、电池组装以及电化学性能测试第25-26页
    3.3 结果与讨论第26-45页
        3.3.1 碳包覆Cu_3P纳米片的生长机理分析第26-28页
        3.3.2 SEM和 TEM形貌分析第28-32页
        3.3.3 XRD,BET,XPS以及EDS基本特性分析第32-36页
        3.3.4 电化学性能分析第36-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 简便的氮掺杂Ni_2P@NC纳米棒复合材料作为钠离子负极材料的研究第46-60页
    4.1 引言第46-48页
    4.2 实验过程第48-49页
        4.2.1 Ni_2P@NC复合材料的制备过程第48页
        4.2.2 材料的物理表征第48页
        4.2.3 电极材料制备、电池组装以及电化学测试第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-59页
        4.3.1 Ni_2P@NC生长机理分析第49-52页
        4.3.3 XRD,比表面积和孔径分布以及XPS基本特性分析第52-55页
        4.3.4 电化学性能分析第55-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 本论文的创新亮点第61-62页
参考文献第62-82页
致谢第82-83页
攻读硕士期间的科研成果及参与项目第83页

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